K.Meier - Heidelberg - CERN

Ähnliche Dokumente
Elementarteilchen. wie wir sie bei LHC sehen können

Die Natur braucht sich nicht anzustrengen, bedeutend zu sein. Sie ist es.

Die Bausteine der Natur

Urknall rückwärts: Experimente an den Grenzen der Physik. Peter Schleper Universität Hamburg

Wie arbeitet ein Teilchenphysiker? Das Standardmodell, Detektoren und Beschleuniger.

Der Teilchenbeschleuniger. am CERN in Genf

Unsichtbares sichtbar machen

Teilchenphysik Masterclasses. Das Leben, das Universum und der ganze Rest

Aktuelle Fragen der Teilchenphysik. - Was die Welt im Innersten zusammenhält. - Verschiedene Teilchen-Wechselwirkungen, Wirkungsquerschnitte -1-

Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik

Quarks, Higgs und die Struktur des Vakuums. Univ. Prof. Dr. André Hoang

Institut für Strahlenphysik Dr. Daniel Bemmerer Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Altes und Neues zum Standardmodell

Die Welt der kleinsten Teilchen

Neutrinophysik. Prof. Dr. Caren Hagner Universität Hamburg

Reise ins Innerste der Materie Eine Einführung in die Teilchenphysik

Die Welt der kleinsten Teilchen

Alles Quark? Jochen Schieck. Institut für Hochenergiephysik Österreichische Akademie der Wissenschaften und Technische Universität Wien

Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik

Von der Entdeckung des Higgs-Teilchens zur Suche nach Dunkler Materie -Neues zur Forschung am LHC-

Vorlesung Struktur der Materie, (in Vertretung: Michael Kobel)

Die Welt der Teilchen

Higgs, B-Physik und Co. die ersten 4 Jahre Physik am LHC

Die Welt der kleinsten Teilchen. Die Welt der kleinsten Teilchen

Ist das Higgs entdeckt? erste Ergebnisse der Weltmaschine und wie es weiter geht.

Das Standardmodell der Teilchenphysik. Clara Fuhrer

Moderne Methoden/Experimente der Teilchen- und Astroteilchenphysik

LHC: Beschleuniger, Experimente, physikalische Ziele. Peter Mättig Bergische Universität Wuppertal

Das heutige Bild vom Aufbau eines Atoms

Krise, gar Ende der Physik?

Fundamentale Physik. < Grundfrage der Menschheit: woraus besteht, wie funktioniert alles? Teilchenphysik, Allgemeine Relativitätstheorie, Kosmologie

Teilchenphysik. Was wir heute wissen. Philipp Lindenau Dresden Herzlich willkommen!

Fortgeschrittene Experimentalphysik für Lehramtsstudierende. Teil II: Kern- und Teilchenphysik

Das Standardmodell der Elementarteilchen

Elementarteilchenphysik

Urknall im Tunnel: Urknall im Tunnel: das Large Hadron Collider Projekt VDI GMA-Kongress Baden-Baden, 12. Juni 2007 S.Bethke, MPI für Physik, München

Teilchenphysik. Herzlich willkommen! Was wir heute wissen. Philipp Lindenau TU Dresden

Teilchenphysik. Was wir heute wissen. Philipp Lindenau TU Dresden Herzlich willkommen!

Neutrinos in Kosmologie und Teilchenphysik

Die wahre Geschichte der Antimaterie

Untersuchung der kleinsten Teilchen mit den größten Maschinen

Masse von Newton und Einstein zu Higgs und dunkler Materie

Das Unsichtbare sichtbar machen

(Quelle:

6. Elementarteilchen

Teilchenphysik. Das Leben, das Universum und der ganze Rest

Teilchenphysik. Das Leben, das Universum und der ganze Rest

Der Ursprung der Masse

Vom Standardmodell zur dunklen Materie

Hadron-Kollider-Experimente bei sehr hohen Energien

50 Jahre CERN - den kleinsten Teilchen auf der Spur

Herzlich Willkommen bei DESY. Was ist das DESY und welche Forschung wird bei uns betrieben?

Bausteine der Materie

Neue Physik am LHC. Die Erwartungen und Hoffnungen der theoretischen Physik, und was das alles mit Urknall und Schwarzen Löchern zu tun haben kann

Kosmologie und Teilchenphysik

Quarks und Leptonen - Bausteine des Universums

Der Ursprung der Masse

Das Leben als Teilchenphysiker. Wie konnte das nur passieren?

Neue Horizonte in der Teilchenphysik - Vom Higgs-Teilchen zur Dunklen Materie im Universum -

Dunkle Materie und Teilchenphysik

Die Grundbausteine des Universums

Teilchenphysik Masterclasses. Das Leben, das Universum und der ganze Rest

Elementarteilchenphysik

Besuch im Teilchenzoo. Claudia-Elisabeth Wulz Institut für Hochenergiephysik der ÖAW & TU Wien c/o CERN, Genf

Elementarteilchenphysik

Einheit 13 Subatomare Physik 2

Das Standardmodell der Elementarteilchen (und darüber hinaus) Dr. Robert Schöfbeck. TU Wien - Lehrerseminar

analyse Von lhc-daten: Z-pfad ANLEITUNG ZUR AUSWERTUNG VoN TEILCHENSPUREN

Mikro- trifft Makrokosmos

Teilchenbeschleuniger Collider

HANDOUT FÜR TEILCHENPHYSIK-MASTERCLASSES

Vom Elementarteilchen zum Universum Verbindungen zwischen den Welten des ganz Kleinen und des ganz Großen

Der Teilchenzoo wächst Intermezzo Kosmische Strahlung

Die Entwicklung des Universums vom Urknall bis heute

GOTTTEILCHEN und WELTMASCHINE

Der Large Hadron Collider (LHC) und ein. Elektron-Positron-Linearbeschleuniger

Komplexe Lernleistung. Thema: Auswertung von Z(0)-Zerfällen. Fach: Physik. Fachlehrer: Frau Dr. Koch. Abgabetermin: 12.April 2010

Wie kann man Elementarteilchen sehen?

A. Straessner FSP 101 ATLAS. Lange Nacht der Wissenschaften 5. Juli 2013

Was die Welt im Innersten zusammenhält

Standardmodell der Materie und Wechselwirkungen:

Die Rätsel des 21. Jahrhunderts

Auf den Spuren der Elementarteilchen

Teilchenphysik. Christian Kurz. Masterclass

CERN. v Europäisches Zentrum für Elementarteilchenphysik bei höchsten Energien

Elementarteilchenphysik und Kosmologie

Transkript:

"Ob mir durch Geistes Kraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund... Daß ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, schau' alle Wirkenskraft und Samen, und tu' nicht mehr in Worten kramen. Johann Wolfgang von Goethe, Faust I

Die drei großen Fragen Das KOMPLEXE 100.000.000.000.000 Synapsen Das KLEINE Das GROSSE 0.000000000000000001 Meter 100.000.000.000.000.000.000.000 Sterne

Zeichen aus dem Mikrokosmos : Kristalle Eisenkristall im Mondgestein

Atome sind kein abstraktes Konzept sondern Realität Kohlenstoffatome auf einer Metalloberfläche Scanning Tunneling Microscope

Das Wasserstoffatom - falsch und richtig 0.0000000001 = 1 Å Wellenmuster : Auslöschung und Verstärkung - eine Konsequenz der Quantenmechanik ABER : Atome sind räumlich lokalisierte Objekte

Elektrizität und Magnetismus Zwei Kräfte - Eine Ursache : Die elektrische Ladung Wasserstoff : Elektron -e Proton +e

Photoelektrischer Effekt e - Photon Atom mit Elektron

Röntgenstrahlung - Bremsstrahlung Röntgen-Photonen werden durch Beschleunigung von Elektronen erzeugt.

Antiteilchen + Teilchen Das Positron (ein positives Elektron) (1932) aus der kosmischen Strahlung Generelles Prinzip : Antiproton, Antineutron, Antiatom, Antimaterie,... Umkehrung (aus plus wird minus) einiger Eigenschaften (z.b. elektrische Ladung), aber nicht aller Eigenschaften (keine negative Masse )

Strahlung (Photonen) aus Materie (PET) Äquivalenz von Masse und Energie (Vernichtung) : m c 2 = E

Wechselwirkungen mit Photonen R.P. Feynman Konzept : Elektrische und magnetische Kräfte werden durch den Austausch von Feldquanten beschrieben. Das Photon übernimmt diese Rolle

Übermittler der Kräfte

Der Atomkern (Kohlenstoff) Proton - geladen Neutron - ungeladen 0.00000000000001 Meter = 10 Fermi 1/100.000 der Atomgröße Aber 99.9 % der Masse des Atoms Eine ANDERE Kraft - Die Kernkraft : STARK aber kurzreichweitig

Quarks und Nukleonen Gebrochene Ladungen : etwas Bruchrechnung... Proton : 2/3 + 2/3-1/3 = 1 Neutron : 2/3-1/3-1/3 = 0 Plausibles Bild, aber was hält die Quarks zusammen? Kraftteilchen?

Kernfusion - Stark und Schwach ν e (Neutrino) Reparatur der Ladung! 5 Millionen Neutrinos pro Sekunde pro Quadratzentimeter auf der Erde ν e (Neutrino) Ein Neutron entsteht!

Viel Masse fängt Neutrinos Kamioka Mine (Japan) 50.000 Tonnes reines Wasser 11.200 Lichtdetektoren 1000 Meter unter Grund Neutrinos Reaktion mit dem Wasser geladene Teilchen Licht Richtungsmessung

Signale von der Sonne Farbe repräsentiert Anzahl der rekonstruierten Neutrinoreaktionen im Wassertank Farbe repräsentiert Wellenlänge des sichtbaren Lichtes ELEKTROMAGNETISMUS SCHWACHE KRAFT

Neutrinos an CERN Beschleunigern (1973) Aufbrechen eines Nukleons durch ein Neutrino Anstoßen eines Elektrons durch ein Neutrino Neutrinos können Materie anstoßen (selten)... Schwache Kraft Plausibles Bild, aber was vermittelt die schwache Kraft? Kraftteilchen?

Materie aus Strahlung Vernichtung und Produktion im Feynman Bild Elektron Positron Strahlung (Energie) Vernichtung von Teilchen und Antiteilchen Neue Formen von Materie Das Arbeitspferd der experimententellen Elementarteilchenphysik Ein Photon hoher Energie Äquivalenz von Masse und Energie E = m c 2

LEP am CERN : Elektronen/Positronen (1989-2000) Effektive Vernichtungsenergie : 90 bis 200 Protonmassen Verfügbar für NEUE Objekte Elektronen Positronen

Beispiel Myonen (ALEPH bei LEP) Die schweren Schwestern der Elektronen (200 mal schwerer) Bekannt seit 1937 als Komponente der kosmischen Strahlung (auch im Foyer zu besichtigen)

Quarks - ein kleines Problem... Quark-Antiquark Paare Freie Quarks werden NIE beobachtet, jedoch Bündel (JETS) aus normalen Elementarteilchen

Starke Röntgenstrahlung (GLUONEN) 1979 : Entdeckung des GLUONS in Form eines dritten JETS am Speicherring PETRA am DESY in Hamburg Dies ist das Feldquant der starken Kraft Gluon

Übermittler der Kräfte

W und Z - Träger der schwachen Kraft Direkter Nachweis 1983 und 1984 am Proton- Antiproton Collider des CERN (Nobelpreis 1984) Interessant : 3 verschiedene Feldquanten 2 elektrisch geladen (W + und W - ) Sonne! 1 elektrisch neutral (Z 0 ) Anstoßen des Elektrons beim CERN extrem schwer (80-90 Protonenmassen) extrem kurzlebig (instabil) schwach und kurzreichweitig

LEP : W-Paarproduktion e + + e " # W + + W " # quark + antiquark + e + + $ Die hohe Kunst des Experimentierens an Beschleunigern

Übermittler der Kräfte - Das Standardmodell

Die Stärke der Kräfte Stärke stark elektromagnetisch schwach Energie Abstand

Teilchen unserer Welt

Teilchen - Das Standardmodell 175 Protonmassen 1/2000 der Protonmasse 3 strukturell gleiche Familien mit steigender Masse Erklärung für die Masse Trägheit..

Der Higgs Mechanismus - Masse Higgs-Hintergrundfeld erfüllt den Raum Ein Teilchen im Higgs-Feld...... Widerstand gegen Bewegung... Trägheit Masse

Der Higgs Mechanismus - ein neues Teilchen als Beweis Anregung des Hintergrundfeldes angeregtes Higgs-Hintergrundfeld schweres Higgs-Bosons

Die Entdeckung des Neptun Theoretiker (Mathematiker) Leverrier und Adams interpretieren 1846 Bahnstörungen des Uranus und sagen die Position eines neuen Planeten voraus Galle und d Arrest entdecken an der Berliner Sternwarte den Neptun an der vorhergesagten Position. Eine Vorhersage auf Grund einer beobachteten kleinen Abweichung vom Standardmodell DIES IST DIE SITUATION DER TEILCHENPHYSIK BEIM HIGGS MECHANISMUS aus der sorgfältigen Analyse aller Experimente, speziell bei LEP

Der Large Hadron Collider (LHC) Hochenergetische Proton-Proton Kollisionen im LEP Tunnel Zugang zu Massenskalen bis 1.000.000 Protonmassen Inbetriebnahme 2007 Eine neue Dimension des Experimentierens 2000 Physiker aus 150 Institutionen konzipieren und bauen erfolgreich ein Experiment (ATLAS) 4 Experimente mit unterschiedlichen Zielsetzungen

1200 supraleitende Magnete

Das ATLAS Experiment Zielsetzung : Möglichst vollständige Abdeckung der Wechselwirkungszone zum Nachweis von produzierten Teilchen. 45 Meter

Wissenschaftliche Ziele am LHC Vollendung des Standardmodells durch den Nachweis des Higgs Bosons Suche nach einer supersmmetrischen Spiegelwelt (zu jedem Materieteilchen ein neues Feldquant, zu jedem Feldquant ein neues Materieteilchen (Beispiele : Squark, Selektron, Photiono, Gluino,...) Eine verrückte Idee? Es gibt viele indirekte Hinweise, gewisse supersymmetrische Teilchen hätten eine kosmologische Relevanz Suche nach einer neuen Raumstruktur bei kleinen Abständen (neue Raumdimensionen) Völlig unerwartete Phänomene

Kosmologische Relevanz Gravitative Lichtablenkung liefert eine Massenverteilung im Universum, die vollständig durch nicht sichtbare Materie dominiert ist. Standardmodell der Kosmologie : 4% : Baryonische Materie (wir und die Sterne) 23% : Dunkle Materie 73% : Dunkle Energie

Vom Kleinen zum Großen Physik : Die diskutierten Konzepte liefern hinreichendes Vorwissen für eine einfache Darstellung der Entstehung des Universums (Strukturen, Materie aus Strahlung) Sie werfen aber auch viele Fragen auf (Materie / Antimaterie Asymmetrie)

Die drei großen Fragen Das KOMPLEXE 100.000.000.000.000 Synapsen Das KLEINE Das GROSSE 0.000000000000000001 Meter 100.000.000.000.000.000.000.000 Sterne